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81.
历次技术革命的开端只见于书本中。当今采矿方法正在迅速地变化,而井下遥控铲运机的出现则是自动化革命的开端,自动制导、遥控/遥视和自动装载系统给人以强烈的感觉。它们会在不久的将来改变矿山的运作方式。本文对诺兰达技术中心在这方面所做的技术开发工作作一概述。  相似文献   
82.
83.
与司机有关的因素年龄发生卸载点事故的司机年龄为19~62岁不等。图5所示为卸载点事故按年龄区分的百分比。带星号的曲线表示卸载点事故的司机年龄。卸载点事故的司机年龄分布与矿山汽车司机的年龄的正态分布非常一致。因此,运输汽图6运输汽车卸载点事故按司机工作年限区分的次数车司机年龄与发生卸载点事故可能性之间似乎没有什么关系。工作经验大部分卸载点事故与司机缺乏或没有操作运输汽车经验有关。图6所示为运输汽车卸载点事故按司机工作年龄限区分的次数。发生卸载点事故的运输汽车司机的平均工作年限为3.81年。但工龄不到1年的司机发生的事故占41%,其中工作年限不到1个月的占41%,不到6个月的占82%。显然,缺乏经验是造成卸载点事故的重要  相似文献   
84.
85.
裂缝和裂缝带需要专门的油藏开发计划。传导性裂缝岩石可提供开采油饱和低渗透基岩所需的渗透率。许多油藏的波及效率较低是由于注入水通过高渗透带窜流的结果,这通常与非均质油藏的裂缝系统有关。在这种情况下,大量工作都集中在了注入水在井眼中的分布上面(通过不同的处理):使用胶凝剂、水泥、交联聚合物和乳化剂。也提出了其它的处理方法,如微生物和表面活性剂方法。本文发表了对嗜热细菌的研究结果,这些细菌来自阿联酋的当地环境。对单裂缝岩心进行了岩心驱替试验,以显示微生物处理的效率。研究了不同的裂缝方位角:45&;#176;、90&;#176;和180&;#176;。还研究了基质渗透率对处理的影响。在裂缝系统中进行了水驱与微生物驱的比较。使用了像扫描电镜(SEM)这样的非侵入成像技术来观察由于细菌流过系统而引起的裂缝表面的变化。  相似文献   
86.
将增塑剂(植物油或石蜡油)预处理炭黑与橡胶混合以便混炼。随着植物油含量的增加,观察到由流变扭矩获得的硫化程度呈线性减小。炭黑-橡胶界面上偶联作用和植物油单层(微观塑化)的存在,造成植物油含量少于3份时tanδ(来自流变研究)、扯断伸长率和拉伸强度降低,磨耗减量、硬度和300%定伸应力增大;超过3份后,随着植物油含量的增加,所有性能则恰好表现出相反的趋势。撕裂强度和回弹性随着植物油用量的增加而增大;植物油用量少于3份时增大的速率较慢,起因于偶联作用和微观塑化作用,超过3份时增大的速率加快,起因于存在偶联作用及塑化作用。在添加增塑剂期间,其用量为l份时,粘着强度在用植物油时提高,在用石蜡油时则几乎保持不变;超过1份时粘着强度降低的原因,归结于橡胶-金属界面之间存在的多层增塑剂。  相似文献   
87.
燃烧工程(CE)公司的核容器制造厂位于田纳西州的恰塔努卡市(Chattanooga),占地面积约40万平方英尺,可生产直径达30英尺,重量达1000吨的核容器。该厂具有20多年的设计和制造经验,已交货或订货的核容器超过200台。  相似文献   
88.
1984年10月17~19日,英国流体力学研究协会和意大利Snamprogetti于罗马大学工学院联合召开了固体物料管道水力运输国际会议。会议的中心议题是煤的管道运输。管道水力运输的总趋势,是用较少的水和较低的泵送能量输送高浓度的浆液。会上介绍了各种新的和改进的工艺,所有这些工艺正在寻求大规模的应用。  相似文献   
89.
Clair油田于2005年2月投产。Clair油田是一个大油藏(〉4O亿桶储罐原始石油地质储量),位于设得兰以西75公里处。它是英国已开发的最大的天然裂缝油藏,并且用水驱开发。该油田的评价期长达28年,反映了该油藏高度复杂、常规地震成像质量相对较差和传导性裂缝的不确定性影响。[第一段]  相似文献   
90.
薄储层在马来盆地日益成为海上勘探的目标。这些储层表现为垂向呈非均质性且包括领导储层流动特性。本文描述了确定这种储层特性的实时高分辨率地层评价和地层测试方法。 薄储层的地层评价有以下几个目的:①判断可能的油气层;②通过地层测试和取样确定产能和流体类型;③计算纯产层厚度及误差范围。 由于地层几何形态和岩性的原因,所以评价过程比较复杂。储层厚度通常小于地层评价测井仪的分辨率。储层岩性为粉砂,呈细粒结构,所以要求有高质量的井眼电阻率图像才能确定其几何形态。探井为评价储层的勘探前景提供了最好的机会,但因为操作的限制和经济的限制,不可能对每一个可能储层都进行取心或测试。因此,实时评价方法必须确切地判断勘探远景,以便进行下一步测试。 本文要描述的实时地层评价包括以下几个步骤:(1)针对以下参数进行现场岩石物性分析:①孔隙度;②粘土、矿物和流体的体积;③根据GR能谱元素产额、核及声波孔隙度以及阵列电阻率测井资料得到的渗透率;(2)识别薄层并通过电阻率成像仪计算砂层总有效厚度;(3)验证现场岩石物性分析结果以及开始读取测井数据后2h之内的井眼图像,并设计电缆测试和取样程序。用一种模块式电缆地层测试器测量储层岩石的现场压力并建立流体梯度,判断流体界面。除此之外,通过预测试分析估算局部地层渗透率,并来验证用地层评价方法判断薄层的产能。  相似文献   
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